RU130745U1 - Устройство для заполнения активной части источников ионизирующего излучения высокоактивным стеклом - Google Patents

Устройство для заполнения активной части источников ионизирующего излучения высокоактивным стеклом Download PDF

Info

Publication number
RU130745U1
RU130745U1 RU2013112699/07U RU2013112699U RU130745U1 RU 130745 U1 RU130745 U1 RU 130745U1 RU 2013112699/07 U RU2013112699/07 U RU 2013112699/07U RU 2013112699 U RU2013112699 U RU 2013112699U RU 130745 U1 RU130745 U1 RU 130745U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sleeve
sources
active part
glass
crucible
Prior art date
Application number
RU2013112699/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Александрович Истомин
Юрий Алексеевич Занора
Сергей Викторович Степанов
Виктор Павлович Смекалин
Геннадий Владимирович Савватимов
Original Assignee
Игорь Александрович Истомин
Юрий Алексеевич Занора
Сергей Викторович Степанов
Виктор Павлович Смекалин
Геннадий Владимирович Савватимов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Игорь Александрович Истомин, Юрий Алексеевич Занора, Сергей Викторович Степанов, Виктор Павлович Смекалин, Геннадий Владимирович Савватимов filed Critical Игорь Александрович Истомин
Priority to RU2013112699/07U priority Critical patent/RU130745U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU130745U1 publication Critical patent/RU130745U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Crucibles And Fluidized-Bed Furnaces (AREA)

Abstract

1. Устройство для заполнения активной части источников ионизирующего излучения высокоактивным стеклом, содержащее тигель-плавитель и гильзу активной части источника, отличающееся тем, что тигель-плавитель конструктивно объединен с проходкой для гильзы через резьбовой запорный механизм в едином тугоплавком корпусе, соединенном с разгрузочно-погрузочным приспособлением для загрузки и выгрузки активной части источников.2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что геометрические размеры гильзы равны размеру активной части промышленно выпускаемых источников в случае неразборной конструкции активной части источников и превышают на толщину разрушаемой оболочки гильзы в случае разборной конструкции активной части источников.

Description

Полезная модель относится к области радиоизотопного производства, в частности, к изготовлению активной части источников (АЧИ) гамма-излучения.
Известен способ изготовления алюмофосфатного стекла, предлагаемого в качестве материала АЧИ (Алой А.С., Вишневский А.С., Кузнецов Б.С., и др. Включение концентратов цезия и мелкодисперсных пульп в стеклоподобные и керамические материалы // Атомная энергия - т.70, 1991). Недостатком известного способа является сложность дозирования стекломассы в ампулу источника ионизирующего излучения (ИИИ).
Наиболее близким по технической сущности является способ изготовления заполненного высокоактивным стеклом контейнера и устройство для его осуществления [Патент РФ №2245586, опубл. в бюл. №3 от 27.01.2005]. Известный способ включает загрузку тигля-плавителя шихтой, расплавление шихты и слив через фильеру тигля-плавителя. Расплавленную шихту сливают в контейнер, в котором доваривают стекло, причем расплавление шихты, разлив расплава шихты в контейнер и доваривание стекла осуществляют в единой зоне нагрева. Устройство для изготовления заполненного высокоактивным стеклом контейнера содержит тигель-плавитель с фильерой в донной части и контейнер. Тигель-плавитель расположен над контейнером на кольце-проставке в единой зоне нагрева, причем высота кольца-проставки превышает сумму высот контейнера и фильеры, а отношение диаметра отверстия фильеры к ее высоте обеспечивает образование в ней термической пробки из застывшего стекла предыдущей варки.
Недостатками данного устройства являются:
- невозможность обеспечения герметичности системы (тигель-плавитель и контейнер не объединены единой оболочкой);
- наличие разрыва струи расплава стекла, что приводит к уносу радионуклидов (брызги, пары, аэрозоли и т.п.);
- невозможность непрерывной работы оборудования (загрузка шихты на один слив, далее охлаждение системы и засыпка новой порции шихты);
- невозможность максимально эффективного использования полезного объема контейнера из-за возможности неконтролируемого перелива стекла.
Техническим результатом изобретения является обеспечение герметичности системы, снижение уноса радионуклидов, изготовление цельнолитьевого стеклянного высокоактивного стержня в геометрический размер ИИИ, повышение эффективности использования оборудования.
Технический результат достигается за счет объединения в одном герметичном тугоплавком корпусе тигля-плавителя, сливного устройства, контейнера АЧИ (гильзы); резьбового соединения сливного устройства с корпусом тигля-плавителя; объединения всех газовых выбросов в один поток, направляемый на локальную систему газоочистки; заполнения всего полезного объема гильзы без перелива стекломатрицы.
Для осуществления указанного способа предлагается устройство, представленное на фиг.1. Устройство для заполнения гильзы расплавленным высокоактивным стеклом, содержащим радиоактивный 137Cs, представляет собой тигель-плавитель 1, совмещенный через резьбовой запорный механизм 2 с проходкой 3 для гильзы в одном тугоплавком корпусе 4. В проходку 3 помещается гильза 5. Гильза может быть изготовлена из тугоплавкого материала, например из кварцевого стекла. В этом случае, после охлаждения, АЧИ поступает в корпус источника в оболочке из кварцевого стекла.
В качестве материала для гильзы может быть использовано тугоплавкое вещество, не обладающее механической прочностью. В этом случае, после остывания АЧИ, гильза разрушается механически, а в корпус источника поступает стеклянный стержень без оболочки. В качестве материала для гильзы может быть использован металл. В этом случае, после остывания АЧИ, гильза растворяется в кислоте, а в корпус источника поступает стеклянный стержень без оболочки.
Для загрузки и выгрузки АЧИ используется разгрузочно-погрузочное приспособление 6.
Загрузка шихты в тигель-плавитель осуществляется через загрузочный люк 7, запираемый во время варки стекла пробкой 8. Разрежение в тигле-плавителе и отвод образующейся газовой фазы осуществляется через газоход 9.
Температура регистрируется с помощью термопар 10 и 11, расположенных раздельно напротив тигля-плавителя и проходки для гильзы. В качестве материала для изготовления устройства может использоваться карбид кремния или другая термостойкая керамика, а также термостойкая сталь.
Устройство работает следующим образом:
1. Исходная шихта, содержащая радионуклид подается через загрузочный люк 7 в тигель-плавитель 1. Масса шихты зависит от количества необходимых сливов стекла, а также от рабочего объема тигля-плавителя. Нагрев устройства осуществляется в печи-сопротивления, индукционной печи, либо другим известным способом.
2. За счет нагрева устройства происходит разложение шихты. Момент окончания процесса фиксируется по показанию приборов, а также по повышению температуры в тигле-плавителе, связанной с окончанием поступления газообразных продуктов разложения. Температура регистрируется с помощью термопар 10 и 11, расположенных раздельно напротив тигля-плавителя и проходки для гильзы.
3. За счет нагрева тигеля-плавителя происходит расплавление шихты до стеклоподобного состояния.
4. Открытие резьбового затвора 2 позволяет стеклу заполнить гильзу 5, расположенную в проходке для АЧИ 3. Выдержка затвора в открытом состоянии обеспечивает усреднение стекла по всему объему гильзы. Разряжение в герметичной системе не позволяет расплаву стекла перелиться через край гильзы.
5. Закрытие затвора 2 позволяет прекратить поступление расплава стекла в гильзу. Момент закрытия затвора фиксируется по длине возвратно поступательного движения резьбового механизма. Температура всей системы остается неизменной.
7. После закрытия затвора 2 осуществляется выгрузка гильзы через разгрузочно-погрузочное приспособление 6 путем его перемещения под проходку для гильзы 3. При этом заполненная расплавом стекла гильза 5 поступает наружу через отверстие большего диаметра в разгрузочно-погрузочном приспособлении 6. После этого осуществляется загрузка новой гильзы, и разгрузочно-погрузочное приспособление 6 перемещается в исходную позицию (Фиг.1).
8. Готовая гильза охлаждается и поступает на изготовление источника ионизирующего излучения. Геометрические размеры гильзы равны размеру активной части промышленно выпускаемых источников в случае не разборной конструкции АЧИ и превышают на толщину разрушаемой оболочки гильзы в случае разборной (растворяемой) конструкции АЧИ.
9. После выдержки устройства до прогрева новой гильзы процесс слива стекла повторяется.
Заявляемые конструктивные отличия устройства позволяют реализовать заполнение активной части источника, тем самым, обеспечивая достижение поставленной задачи.
Применение заявляемого устройства позволит повысить производительность и надежность операций. Заявляемое изобретение позволит кроме увеличения надежности и безопасности, что весьма важно для радиохимической промышленности, получить возможность автоматизировать весь процесс изготовления источников ионизирующего излучения различных типоразмеров.
Тигель-плавитель можно эксплуатировать в пределах установленного ресурса, т.е. до полной выработки ресурса аппарата, без проведения промежуточных ремонтов, что, кроме прочего, еще и исключает дополнительное облучение персонала и значительно улучшает экологические показатели.

Claims (2)

1. Устройство для заполнения активной части источников ионизирующего излучения высокоактивным стеклом, содержащее тигель-плавитель и гильзу активной части источника, отличающееся тем, что тигель-плавитель конструктивно объединен с проходкой для гильзы через резьбовой запорный механизм в едином тугоплавком корпусе, соединенном с разгрузочно-погрузочным приспособлением для загрузки и выгрузки активной части источников.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что геометрические размеры гильзы равны размеру активной части промышленно выпускаемых источников в случае неразборной конструкции активной части источников и превышают на толщину разрушаемой оболочки гильзы в случае разборной конструкции активной части источников.
Figure 00000001
RU2013112699/07U 2013-03-21 2013-03-21 Устройство для заполнения активной части источников ионизирующего излучения высокоактивным стеклом RU130745U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013112699/07U RU130745U1 (ru) 2013-03-21 2013-03-21 Устройство для заполнения активной части источников ионизирующего излучения высокоактивным стеклом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013112699/07U RU130745U1 (ru) 2013-03-21 2013-03-21 Устройство для заполнения активной части источников ионизирующего излучения высокоактивным стеклом

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU130745U1 true RU130745U1 (ru) 2013-07-27

Family

ID=49156065

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013112699/07U RU130745U1 (ru) 2013-03-21 2013-03-21 Устройство для заполнения активной части источников ионизирующего излучения высокоактивным стеклом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU130745U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES342218A1 (es) Metodo, con su dispositivo, de sacar muestras por inmer- sion.
JP6559486B2 (ja) フラックス及び白金るつぼを使用したxrfのためのサンプルの準備
US10933463B2 (en) Apparatus, plant and method for producing ingots and metal bars and for monitoring the quality thereof
KR20160038004A (ko) 금속 부품의 성형 방법 및 장치
RU130745U1 (ru) Устройство для заполнения активной части источников ионизирующего излучения высокоактивным стеклом
Cheng et al. The influence of mould pre-heat temperature and casting size on the interaction between a Ti–46Al–8Nb–1B alloy and the mould comprising an Al2O3 face coat
RU2015134120A (ru) Плавильное устройство для консолидации загрязненного лома
CN103930250B (zh) 通过熔合来制备无机样品
GB806697A (en) Improvements in or relating to processes for fusing powdered semi-conductor materials
CN106082642B (zh) 一种浇铸成型的熔剂坩埚及其制备方法
CN105779791A (zh) 一种提高海绵钛生产效率、降低能耗的装置和方法
RU2724108C1 (ru) Мишень для наработки радиоактивных изотопов и способ ее изготовления
CN104897435B (zh) 一种制作钢水取样器的工装及其制作钢水取样器的方法
CN213421797U (zh) 一种马弗炉
CN104609349A (zh) 一种金属充灌装置及充灌方法
GB833956A (en) A device for tapping fused material of high temperature from a crucible
RU2569198C2 (ru) Способ подготовки металлургического ковша
RU148383U1 (ru) Плавильно-заливочный тигель
CN204461055U (zh) 双电源底注离心真空感应熔铸炉
CN103673611B (zh) 一种实验室用带保护气氛的快速淬火管式加热炉
RU2562188C2 (ru) Устройство для получения отливок направленной кристаллизацией
RU38250U1 (ru) Устройство для отверждения жидких радиоактивных отходов высокого уровня активности
CN209578145U (zh) 一种浇注装置
FR2107852A1 (en) Continuous casting mould - made of ceramic and metal has wholly ceramic inlet
CN211825156U (zh) 一种提斗式取样器

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20170322